Мазмуну:
- 1 -кадам: Бөлүктөрдүн тизмеси
- 2 -кадам: PCB жасалган
- 3 -кадам: PCB жасалган (Serigraph)
- 4 -кадам: PCB жасалган (боёк издерин алып салуу)
- 5 -кадам: PCB жасалган (кислота чабуулу)
- 6 -кадам: ПХБ жасалган (боёкту алып салуу)
- 7 -кадам: Waveform Generator схемасы
- 8 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 1
- 9 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 2
- 10 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 3
- 11 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 4
- 12 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 5
- 13 -кадам: Электр менен камсыздоо схемасы
- 14 -кадам: Электр менен камсыздоону чогултуу 1
- 15 -кадам: Электр менен камсыздоону чогултуу 2
- 16 -кадам: Электр менен камсыздоону чогултуу 3
- 17 -кадам: структура кутусу
- 18 -кадам: ПХБ жана структура кутусун чогултуу 1
- 19 -кадам: PCB жана структура кутусун чогултуу 2
- 20 -кадам: Толкун формасы бүтүп, иштеп жатат
Video: Төмөн наркы толкун формасынын генератору (0 - 20МГц): 20 кадам (сүрөттөр менен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41
КЫСКАЧА Бул Долбоор 10 МГцтен ашкан толкун генераторун жана 1%га чейинки гармоникалык бурмалоону алуу зарылдыгынан келип чыгат, мунун баары арзан баада. Бул документ 10 МГцтен ашкан толкун генераторунун дизайнын сүрөттөйт: алар синус, үч бурчтук, араа тиш же квадрат (импульстук) толкун формаларын гармоникалык бурмалоо менен 1%га чейин, милдети циклди жөнгө салуу, жыштык модуляциясы, TTL чыгаруу жана ордун Чыңалуу. Ошондой эле жыштык эсептегичтин дизайны сунушталган.
1 -кадам: Бөлүктөрдүн тизмеси
Бул негизги бөлүктөрдүн тизмеси. Негизги бөлүгү, MAX 038 - токтотулган бөлүгү, бирок аны дагы эле сатып алууга болот. Бул болжолдуу бюджет тиркелет.
2 -кадам: PCB жасалган
Сериграф үчүн PCBди даярдаңыз. Бул эки жүздүү PCB. Тандалган процесс - бул химиялык процесс, андыктан биз биринчи кылышыбыз керек болгон лазердик машина менен макеттин сериграфы жана химиялык процесстен кийин. Биринчиден, биз-j.webp
3 -кадам: PCB жасалган (Serigraph)
Serigraph. Лазердик.машина кислота кол салуусу зарыл болгон жерлердеги боекторду жок кылат. Бул процесстин лазердик машинасынын параметрлери төмөнкүлөр: Ылдамдык 60. Кубат 30. Чечим чекиттери 1200, маанай Растр. Биз боёкту туура алып салуу үчүн ПХБнын эки жагында процессти эки жолу жасашыбыз керек.
4 -кадам: PCB жасалган (боёк издерин алып салуу)
Бояуу издерин кетирүү. Мурунку процесстен кийин дагы эле боёктун издери бар жана алар кислота процессине чейин жок кылынышы керек, бирок лазердик машинадан ПХБны алып чыккандан кийин кургатуу үчүн жок дегенде бир саат күтүүгө туура келет. Бул үчүн биз скипидар же аны алмаштыруучу зат сыяктуу жумшак эриткичти колдонобуз. ПКБны тазалагандан кийин, ал сүрөттөгүдөй көрүнүшү керек
5 -кадам: PCB жасалган (кислота чабуулу)
Кислота чабуулу Бул процесс үчүн реакцияны баштоо жана процессти тезирээк жасоо үчүн кислота жана башка продукт керек. Бул процесс үчүн керектүү электрондук дүкөндөн сатып алса болот. Жалпысынан алганда, колдонулган кислота туз кислотасы жана суу, супермаркеттерде таза продукт (муриат кислотасы) сыяктуу сатылат. Чоң концентрация процесси тезирээк болот. Кислотадан тышкары, биз жогоруда айткандай, акселератордук продуктка муктажбыз. Эң жакшысы - натрий пербораты, электроника дүкөндөрүндө жана супермаркеттерде кийимди агарта турган продукт сыяктуу (жок дегенде Испанияда), башка продукт - кычкылтек суусу, бирок ага концентрация жогорку деңгээлде керек.
6 -кадам: ПХБ жасалган (боёкту алып салуу)
Калган боёкту кетирүү Кислоталуу процесстен кийин калган боёкту күчтүү эриткич менен алып салабыз.
7 -кадам: Waveform Generator схемасы
8 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 1
Биринчиден, биз ПХБны бургулашыбыз керек жана биз компоненттерди ширете баштайбыз. Биз бул эки жүздүү ПХБ экендигине көңүл бурушубуз керек, андыктан анын эки тарабын туташтыруучу түйүндөрү бар жана компоненттердин көбү бул схемада эки тараптан тең ширетилген. Муну сүрөттөрдөн көрө алабыз. Компоненттердин жайгашуусу сүрөттөрдөгүдөй. 100K каршылыгы, чип 1 (иштөөчү күчөткүч), чип 1 менен байланышкан конденсаторлор жана 220К потенциометр толкунду ийилтүү үчүн пайдалуу болгон кызматтык циклди жөнгө салат. Бул схема кээ бир бурмалоолорду жаратышы мүмкүн, анткени ал көбүнчө SW3 коммутатору аркылуу жерге которулат. (Switch switch ON-ON). Эгер биз муну колдонбосок, аны жер менен байланыштырууну унутпастан, жок кыла алабыз.
9 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 2
1uF конденсатору поляризацияланган эмес, (схеманын түшүндүрмөсүн караңыз 3.2.1). Диапазонду тандоо туташтыргычы 4K7 каршылыгына туташтырылган туташтыргычтын пини которгучтун жалпы пинине (A) туташтырылган айлануучу которгучка туташтырылган. Бул айлануучу которгуч төрт боштукка орнотулат, бирөөсү бош калат (жогорку жыштыктагы тандоо, 27pF). Райондук түшүндүрмөдө айтылгандай, паразиттик кубаттуулук өткөрүү жөндөмдүүлүгүн чектей алат. Бул долбоордо конденсаторлордун коммутациясына транзисторлордун колдонулушунан улам паразиттик мүмкүнчүлүктөр бар, ошондуктан максималдуу жыштык 10 МГцке жетет, бирок эгер биз бул чектен ашууну кааласак, анда 27pF конденсаторун ажыратуу же кичирээкти колдонуу керек. 20 МГцтен жогору өткөрүү жөндөмдүүлүгүн алуу. Башка туташтыргыч - толкун формасын тандоо. Биз айлануучу которуштургучту 3 которуштурууга коюшубуз керек 5V пин айлануучу которгучтун жалпы пинине (A) жана A0 менен A1 1 жана 2 төөнөгүчтөргө туташып, пин 3 бекер калат. MAX038 тизмеленбеген компонент, бирок аны сатып алуу мүмкүн. Аны Кытайдан сатып алуу сунушталбайт, анткени ал арзаныраак болсо да иштебейт.
10 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 3
BNC туташтыргычы TTL чыгаруу үчүн. P1 жана p2 көпүрөлөрү 47 омдук резисторлорду алмаштырат, анткени BNC туташтыргычы бул импеданска ээ. Электролиттик конденсатордун оң пини квадрат изине туташкан. Алар сүрөттө ылайык жайгаштырылган. 1K потенциометри толкун формасынын чыгуу деңгээлин көзөмөлдөө үчүн. 4k7 көк потенциометри максималдуу өндүрүш деңгээлин тандоо үчүн кирешени көзөмөлдөйт.
11 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 4
SW5 которгучу нөлдүк чыңалуусун алмаштырат. Потенциометр 4K7 офсет чыңалуусун өзгөртүү үчүн колдонулат. Көпүрө p3 жана жогорудагы тешик жана иштөөчү күчөткүч сигналды жыштыкты эсептегичке жөнөтүү үчүн чынжыр ээрчигендей иштейт.
12 -кадам: Толкун формасынын генераторун чогултуу. 5
Бул сүрөттө биз операциялык күчөткүчтөрдүн туура жайгаштырылганын көрө алабыз.
13 -кадам: Электр менен камсыздоо схемасы
14 -кадам: Электр менен камсыздоону чогултуу 1
Макеттин өлчөмдөрү бар: 63, 4 мм X 7, 9 мм.
15 -кадам: Электр менен камсыздоону чогултуу 2
Компоненттер биз сүрөттө көрүп тургандай жайгаштырылган.
16 -кадам: Электр менен камсыздоону чогултуу 3
Белгиленбеген зымдар генератор качан күйгүзүлгөнүн билүү үчүн диоддун чыңалуусун камсыздайт.
17 -кадам: структура кутусу
Структурасы 5 мм болгон фанерадан жасалган. Дизайн Zoe Carbajo тарабынан керик программасы менен жасалган. Бул лазердик аппарат менен жабдылган. Дизайнга толеранттуулукту кошуу керек, бул үчүн ар кандай бөлүктөр кемчиликсиз биригет. Бул материалга жараша болот. Ал жерге, потенциометрлердин металл бөлүктөрүнө жана өчүргүчтөргө туташуу үчүн алюминийден жасалган кагаздын бир бөлүгү (көбүнчө сантехникада колдонулат) тиркелген. Thos жер FM киргизүү BNC туташтыргычы аркылуу алюминий кагазга кошулат.
18 -кадам: ПХБ жана структура кутусун чогултуу 1
Ал жерге, потенциометрдин металл бөлүктөрүнө жана өчүргүчтөргө туташуу үчүн алюминийден жасалган кагаздын бир бөлүгү (көбүнчө сантехникада колдонулат) тиркелген. Thos жер FM киргизүү BNC туташтыргычы аркылуу алюминий кагазга кошулат.
19 -кадам: PCB жана структура кутусун чогултуу 2
Төмөндө биз трансформатордун ордун, берүүчү зым үчүн туташтыргычты жана коммутаторду көрө алабыз. Бул акыркы эки компонент компьютердин электр булагынан алынган. Трансформатордун экинчисинен 0V болгон эки казык бириктирилиши керек, анткени биздин камсыздообуз ортоңку кубат чекитин талап кылат. Булар жерге туташтырылган (туташтыргычтын ортоңку пини) зым менен камсыздоонун жери да электр булагынын жерине туташышы керек
20 -кадам: Толкун формасы бүтүп, иштеп жатат
"Менин лабораториямды түз" сынагынын төртүнчү сыйлыгы
Сунушталууда:
Arduino толкун формасынын генератору: 5 кадам (сүрөттөр менен)
Arduino Waveform Генератору: 2021 -жылдын февраль жаңыртуусу: Raspberry Pi Pico негизделген 300x үлгү алуу ылдамдыгы менен жаңы версиясын карап көрүңүз. Бул күчөткүчтү сыноо, чынжырын текшерүү болушу мүмкүн
Аба ырайына негизделген музыка генератору (ESP8266 негизделген Midi генератору): 4 кадам (сүрөттөр менен)
Аба ырайына негизделген музыка генератору (ESP8266 негизделген Midi генератору): Саламатсызбы, мен бүгүн өзүңүздүн кичинекей аба ырайына негизделген музыкалык генераторду кантип жасоону түшүндүрүп берем. жана жарыктын интенсивдүүлүгү. Бул бүтүндөй ырларды же аккорд программасын түзөт деп күтпөңүз
Төмөн наркы радар ылдамдыгы белгиси: 11 кадам (сүрөттөр менен)
Төмөн наркы радар ылдамдыгы белгиси: Сиз өзүңүздүн арзан радар ылдамдык белгисин курууну каалаган белеңиз? Мен машиналар өтө ылдам жүргөн көчөдө жашайм жана балдарымдын коопсуздугу үчүн тынчсызданам. Эгерде мен өзүмдүн радарымдын ылдамдык белгисин орното алсам, бир топ коопсуз болот деп ойлогом
Төмөн наркы Bili-Light радиометр: 11 кадам (Сүрөттөр менен)
Төмөн наркы Bili-Light Radiometer: Грег Nusz жана Advait Kotecha тарабынан иштелип чыккан Бул көрсөтмөнүн максаты гипербилирубинемияны дарылоо үчүн фототерапия чырактарынын эффективдүүлүгүн өлчөө үчүн арзан, колдонууга оңой, аз тейлөөчү приборду чыгаруу болуп саналат. (жана
Төмөн наркы суу агымы сенсору жана чөйрө дисплейи: 8 кадам (сүрөттөр менен)
Төмөн наркы суу агымы сенсору жана чөйрө дисплейи: Суу - баалуу булак. Миллиондогон адамдар таза ичүүчү сууга жетпейт жана күн сайын 4000ге жакын бала сууга чалдыккан оорулардан каза болушат. Ошентсе да, биз ресурстарыбыз менен ысырапкорчулукту улантуудабыз. Эң башкы максатыбыз